JP5466992B2 - Air conditioner for vehicles - Google Patents

Air conditioner for vehicles Download PDF

Info

Publication number
JP5466992B2
JP5466992B2 JP2010107494A JP2010107494A JP5466992B2 JP 5466992 B2 JP5466992 B2 JP 5466992B2 JP 2010107494 A JP2010107494 A JP 2010107494A JP 2010107494 A JP2010107494 A JP 2010107494A JP 5466992 B2 JP5466992 B2 JP 5466992B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
mode
air
temperature
blowing
vehicle
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2010107494A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2011235708A (en
Inventor
寿敏 明木庵
祐昭 重中
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Japan Climate Systems Corp
Original Assignee
Japan Climate Systems Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Japan Climate Systems Corp filed Critical Japan Climate Systems Corp
Priority to JP2010107494A priority Critical patent/JP5466992B2/en
Publication of JP2011235708A publication Critical patent/JP2011235708A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5466992B2 publication Critical patent/JP5466992B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)

Description

本発明は、吹出モードの切替えの境界値にヒステリシスが設けられている車両用空調装置に関する技術分野に属する。   The present invention belongs to a technical field related to a vehicle air conditioner in which a hysteresis is provided at a boundary value for switching a blowing mode.

一般に、車両用空調装置は、車両の車室内への送風空気を冷却する冷却用熱交換器と、該送風空気を加熱する加熱用熱交換器と、上記冷却用熱交換器が配置される冷却通路と、上記加熱用熱交換器が配置される加熱通路と、該冷却通路及び加熱通路の下流端が連通し、該両通路からの空気が混合されて上記車室内へ送風される調和空気が生成されるエアミックス空間と、上記加熱通路入口の開度を変更して、上記調和空気の温度を調整するエアミックスドアと、上記車両の乗員の操作により設定される設定温度等に応じて、該エアミックスドアによる上記加熱通路入口の開度を決定する開度決定手段と、該開度決定手段により決定された開度になるように上記エアミックスドアを駆動する駆動手段とを備えている。   Generally, a vehicle air conditioner includes a cooling heat exchanger that cools air blown into a vehicle interior of a vehicle, a heating heat exchanger that heats the blown air, and a cooling in which the cooling heat exchanger is disposed. The passage, the heating passage in which the heat exchanger for heating is disposed, and the downstream ends of the cooling passage and the heating passage communicate with each other, and the conditioned air that is mixed into the vehicle interior and blown into the vehicle interior Depending on the air mix space to be generated, the air mix door that adjusts the temperature of the conditioned air by changing the opening of the heating passage inlet, the set temperature set by the operation of the vehicle occupant, etc. Opening determining means for determining the opening of the heating passage entrance by the air mix door, and drive means for driving the air mix door so as to be the opening determined by the opening determining means. .

上記車両用空調装置では、上記調和空気の上記車室への吹出位置が互いに異なる複数の吹出モードが、予め設定されている。吹出モードとしては、センタベント口及びサイドベント口から調和空気が吹き出すベントモード、センタベント口及びサイドベント口に加えて、下流側開口が乗員の足元近傍に位置するヒートダクトの該下流側開口からも調和空気が吹き出すバイレベルモード、ヒートダクトの下流側開口から調和空気が吹き出すヒートモード等がある。そして、これらの吹出モードは、上記開度決定手段により決定された開度に応じて切り替えられる。すなわち、上記開度が0%から大きくなるに連れて、ベントモード、バイレベルモード、ヒートモードと順に切り替えられる。ベントモードは冷房系の吹出モードであり、ヒートモードは、暖房系の吹出モードであり、バイレベルモードは、これらの中間の吹出モードである。   In the vehicle air conditioner, a plurality of blowing modes in which the positions where the conditioned air is blown into the vehicle compartment are different from each other are set in advance. As the blowout mode, in addition to the vent mode in which conditioned air blows out from the center vent port and the side vent port, the center vent port and the side vent port, the downstream opening is from the downstream opening of the heat duct located in the vicinity of the passenger's feet. There are also a bi-level mode in which conditioned air blows out, a heat mode in which conditioned air blows out from the downstream opening of the heat duct, and the like. And these blowing modes are switched according to the opening degree determined by the said opening degree determination means. In other words, the vent mode, the bi-level mode, and the heat mode are sequentially switched as the opening degree increases from 0%. The vent mode is a cooling system blowing mode, the heat mode is a heating system blowing mode, and the bi-level mode is an intermediate blowing mode.

上記吹出モードの切替えに関しては、通常、乗員の空調フィーリングを向上させるために、切替えの境界値にヒステリシスが設けられる(例えば特許文献1参照)。このため、車両のイグニッションスイッチがオンにされたときに、上記開度決定手段により決定された開度に対応する吹出モードが、上記ヒステリシスによって2つ存在する場合がある。この場合、2つの吹出モードのうちのいずれを選択するかが問題となる。そこで、特許文献1では、2つの吹出モードのうちの一方を、少なくとも外気温度及び日射量を含む環境信号又は空調装置の稼動状況(例えば冷房サイクルの稼動の有無)を示す信号によって優先的に選択するようにしている。   Regarding the switching of the blowing mode, a hysteresis is usually provided at the boundary value for switching in order to improve the air conditioning feeling of the occupant (see, for example, Patent Document 1). For this reason, when the ignition switch of the vehicle is turned on, there may be two blowing modes corresponding to the opening determined by the opening determining means due to the hysteresis. In this case, which one of the two blowing modes is selected becomes a problem. Therefore, in Patent Document 1, one of the two blowing modes is preferentially selected based on an environmental signal including at least the outside air temperature and the amount of solar radiation or a signal indicating the operating status of the air conditioner (for example, whether or not the cooling cycle is operating). Like to do.

特許第2972964号公報Japanese Patent No. 2997264

しかし、上記特許文献1のものでは、環境信号に基づいて2つの吹出モードのうちの一方を選択する場合には、環境信号が、変動が大きくて不安定な日射量を含むので、乗員の空調フィーリングを安定して向上させることは困難である。また、冷房サイクルの稼動の有無等といった空調装置の稼動状況を示す信号によって選択する場合にも、選択した吹出モードが乗員の空調フィーリングに合わない場合があり、改良の余地がある。   However, in the above-mentioned Patent Document 1, when one of the two blowing modes is selected based on the environmental signal, the environmental signal includes a large fluctuation and an unstable solar radiation amount. It is difficult to improve the feeling stably. In addition, when the selection is made based on a signal indicating the operation status of the air conditioner such as whether or not the cooling cycle is operating, the selected blowing mode may not match the air conditioning feeling of the occupant, and there is room for improvement.

本発明は、斯かる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、吹出モードの切替えの境界値にヒステリシスが設けられている車両用空調装置において、車両のイグニッションスイッチがオンにされたときの、ヒステリシスにより存在する2つの吹出モードの一方の選択に関して、乗員にとってより適切な吹出モードを選択できるようにして、乗員に対して快適な空調を安定的に実現できるようにすることにある。   The present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to turn on an ignition switch of a vehicle in a vehicle air conditioner in which hysteresis is provided at a boundary value for switching a blowing mode. When one of the two blowing modes existing due to hysteresis is selected, it is possible to select a blowing mode that is more appropriate for the occupant and to stably realize comfortable air conditioning for the occupant. It is in.

上記の目的を達成するために、この発明では、車両の車室内への送風空気を冷却する冷却用熱交換器と、該送風空気を加熱する加熱用熱交換器と、上記冷却用熱交換器が配置される冷却通路と、上記加熱用熱交換器が配置される加熱通路と、該冷却通路及び加熱通路の下流端が連通し、該両通路からの空気が混合されて上記車室内へ送風される調和空気が生成されるエアミックス空間と、上記加熱通路入口の開度を変更して、上記調和空気の温度を調整するエアミックスドアと、該エアミックスドアによる上記加熱通路入口の開度を決定する開度決定手段と、該開度決定手段により決定された開度になるように上記エアミックスドアを駆動する駆動手段と、上記開度決定手段により決定された開度に応じて、上記調和空気の上記車室への吹出位置が互いに異なるように予め設定された複数の吹出モードの間で、吹出モードを切り替える吹出モード切替手段とを備え、該吹出モード切替手段による吹出モードの切替えの境界値にヒステリシスが設けられている車両用空調装置を対象として、上記車両周囲の外気温度を検出する外気温度検出手段と、上記車両の車室内温度を検出する車室内温度検出手段とを備え、上記吹出モード切替手段は、上記車両のイグニッションスイッチがオンにされたときに、上記開度決定手段により決定された開度に対応する吹出モードが、上記ヒステリシスによって2つ存在する場合において、上記車室内温度検出手段により検出された車室内温度が、上記外気温度検出手段により検出された外気温度に所定温度を加えた温度以下である場合には、上記2つの吹出モードのうち、大きい側の開度に対応する吹出モードを選択する一方、上記車室内温度が、上記外気温度に上記所定温度を加えた温度よりも高い場合には、上記2つの吹出モードのうち、小さい側の開度に対応する吹出モードを選択するように構成されているものとした。   In order to achieve the above object, according to the present invention, a cooling heat exchanger that cools air blown into a vehicle interior of a vehicle, a heating heat exchanger that heats the blown air, and the cooling heat exchanger The cooling passage in which the heating heat exchanger is arranged, the downstream end of the cooling passage and the heating passage communicate, and the air from both passages is mixed and blown into the vehicle interior The air mix space in which the conditioned air is generated, the air mix door that adjusts the temperature of the conditioned air by changing the opening of the heating passage inlet, and the opening of the heating passage inlet by the air mix door According to the opening determined by the opening determining means, the driving means for driving the air mix door to be the opening determined by the opening determining means, and the opening determined by the opening determining means, Blowing the conditioned air into the passenger compartment And a blow mode switching means for switching the blow mode among a plurality of blow modes set in advance so that the positions are different from each other, and hysteresis is provided at a boundary value of the blow mode switching by the blow mode switching means. Targeting a vehicle air conditioner, the vehicle includes an outside air temperature detecting means for detecting an outside air temperature around the vehicle, and a vehicle interior temperature detecting means for detecting a vehicle interior temperature of the vehicle. When the ignition switch is turned on, the vehicle detected by the vehicle interior temperature detecting means when there are two blowing modes corresponding to the opening determined by the opening determining means by the hysteresis. When the room temperature is equal to or lower than the temperature obtained by adding a predetermined temperature to the outside air temperature detected by the outside air temperature detecting means, the above 2 When the blowing mode corresponding to the opening on the larger side is selected from among the blowing modes, the two blowing modes are selected when the vehicle interior temperature is higher than the temperature obtained by adding the predetermined temperature to the outside air temperature. Among them, the blow mode corresponding to the opening on the small side is selected.

上記の構成により、車室内温度と外気温度との関係に基づいて、2つの吹出モードのうちの1つが選択される。すなわち、冬場等のように、車室内温度が、外気温度に所定温度(0℃ないしそれに近い温度であることが好ましい)を加えた温度以下である場合には、車両のイグニッションスイッチがオンにされたときの、ヒステリシスにより存在する2つの吹出モードの一方の選択に関して、大きい側の開度に対応する吹出モード、つまり暖房系ないし暖房寄りの吹出モードが選択される一方、夏場等のように、車室内温度が、外気温度に上記所定温度を加えた温度よりも高い場合には、上記2つの吹出モードのうち、小さい側の開度に対応する吹出モード、つまり冷房系ないし冷房寄りの吹出モードが選択される。したがって、車室内温度と外気温度との関係から上記2つの吹出モードの一方を適切に選択して、乗員に対して快適な空調を安定的に実現することができる。   With the above configuration, one of the two blowing modes is selected based on the relationship between the vehicle interior temperature and the outside air temperature. That is, when the vehicle interior temperature is equal to or lower than a temperature obtained by adding a predetermined temperature (preferably 0 ° C. or a temperature close thereto) to the outside air temperature, such as in winter, the vehicle ignition switch is turned on. As for the selection of one of the two blowing modes present due to hysteresis, the blowing mode corresponding to the opening on the larger side, that is, the heating system or the blowing mode closer to the heating is selected, while in summer, etc. When the vehicle interior temperature is higher than the temperature obtained by adding the predetermined temperature to the outside air temperature, the blowing mode corresponding to the smaller opening degree of the two blowing modes, that is, the cooling mode or the cooling mode near the cooling mode. Is selected. Therefore, it is possible to appropriately select one of the two blowing modes from the relationship between the passenger compartment temperature and the outside air temperature, and to stably realize comfortable air conditioning for the passenger.

上記車両用空調装置において、上記吹出モード切替手段は、上記車両のイグニッションスイッチがオンにされたときに、上記開度決定手段により決定された開度に対応する吹出モードが、上記ヒステリシスによって2つ存在する場合で、かつ、上記車室内温度が、上記外気温度に上記所定温度を加えた温度よりも高い場合において、上記イグニッションスイッチの上記オン直前のオフ開始から上記オン開始までの経過時間が所定時間を超える場合には、上記2つの吹出モードのうち、小さい側の開度に対応する吹出モードを選択する一方、上記経過時間が上記所定時間以内である場合においては、上記2つの吹出モードのうちの1つが、上記イグニッションスイッチの上記オフ直前の吹出モードである場合には、該オフ直前の吹出モードを選択し、上記2つの吹出モードのいずれも、上記イグニッションスイッチのオフ直前の吹出モードでない場合には、該2つの吹出モードのうち、該オフ直前の吹出モードに対して、対応する開度が近い側の吹出モードを選択するように構成されている、ことが好ましい。   In the vehicle air conditioner, the blow mode switching means has two blow modes corresponding to the opening determined by the opening determination means by the hysteresis when the ignition switch of the vehicle is turned on. When the vehicle interior temperature is higher than the temperature obtained by adding the predetermined temperature to the outside air temperature, the elapsed time from the start of turning off immediately before the ignition switch is turned on to the start of turning on is predetermined. When the time is exceeded, the blow mode corresponding to the smaller opening degree is selected from the two blow modes. On the other hand, when the elapsed time is within the predetermined time, the two blow modes are selected. If one of them is the blowing mode immediately before the ignition switch is turned off, the blowing mode immediately before the off is selected. If neither of the two blowing modes is the blowing mode immediately before the ignition switch is turned off, the corresponding opening degree is closer to the blowing mode immediately before the turning-off of the two blowing modes. It is preferable to be configured to select the blowing mode.

すなわち、イグニッションスイッチのオフ開始からの経過時間が所定時間以内であるときにおいて該イグニッションスイッチがオフからオンにされたときには、冬場であっても、イグニッションスイッチの上記オフ前の車室内の暖房により、車室内温度が、外気温度に上記所定温度を加えた温度よりも高くなっている可能性が高くなる。この場合、イグニッションスイッチのオフ開始からの経過時間を考慮しなければ、冷房系ないし冷房寄りの吹出モードが選択されてしまう。そこで、イグニッションスイッチのオフ開始からの経過時間が所定時間(冬場等において暖房による比較的高い温度からイグニッションスイッチのオフにより次第に低下していく車室内温度が、十分に低下していない最大時間)以内であるときにおいて該イグニッションスイッチがオンにされたときに、車室内温度が、外気温度に上記所定温度を加えた温度よりも高い場合には、イグニッションスイッチのオフ直前の吹出モード、又は該吹出モードに対して、対応する開度が近い側の吹出モードを選択することで、乗員に対してより一層快適な空調を安定的に実現することができる。   That is, when the ignition switch is turned on from off when the elapsed time from the start of turning off the ignition switch is within a predetermined time, even in winter, the heating of the vehicle compartment before the ignition switch is turned off, There is a high possibility that the passenger compartment temperature is higher than the temperature obtained by adding the predetermined temperature to the outside air temperature. In this case, if the elapsed time from the start of turning off the ignition switch is not taken into consideration, a cooling system or a cooling mode close to the cooling mode is selected. Therefore, the elapsed time from the start of turning off the ignition switch is within a predetermined time (the maximum time during which the vehicle interior temperature gradually decreases due to turning off the ignition switch from a relatively high temperature due to heating in winter etc.) When the ignition switch is turned on when the vehicle interior temperature is higher than the temperature obtained by adding the predetermined temperature to the outside air temperature, the blowing mode immediately before turning off the ignition switch, or the blowing mode On the other hand, by selecting the blowing mode on the side where the corresponding opening degree is close, it is possible to stably realize air conditioning that is more comfortable for the passenger.

以上説明したように、本発明の車両用空調装置によると、車両のイグニッションスイッチがオンにされたときに、エアミックスドアによる加熱通路入口の開度に対応する吹出モードが、ヒステリシスによって2つ存在する場合において、車室内温度が、外気温度に所定温度を加えた温度以下である場合には、上記2つの吹出モードのうち、大きい側の開度に対応する吹出モードを選択する一方、車室内温度が、外気温度に上記所定温度を加えた温度よりも高い場合には、上記2つの吹出モードのうち、小さい側の開度に対応する吹出モードを選択するようにしたことにより、簡単な制御で、乗員に対して快適な空調を安定的に実現することができる。   As described above, according to the vehicle air conditioner of the present invention, when the ignition switch of the vehicle is turned on, there are two blowing modes corresponding to the opening degree of the heating passage inlet by the air mix door due to hysteresis. When the vehicle interior temperature is equal to or lower than the temperature obtained by adding a predetermined temperature to the outside air temperature, the air outlet mode corresponding to the larger opening is selected from the two air outlet modes, while the vehicle interior is selected. When the temperature is higher than the temperature obtained by adding the predetermined temperature to the outside air temperature, the blow mode corresponding to the smaller opening degree is selected from the two blow modes. Thus, comfortable air conditioning for passengers can be realized stably.

本発明の実施形態に係る車両用空調装置の概略構成を示す図である。It is a figure showing the schematic structure of the air-conditioner for vehicles concerning the embodiment of the present invention. 上記車両用空調装置が搭載された車両の車室前側を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the compartment front side of the vehicle by which the said vehicle air conditioner is mounted. 上記車両用空調装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the said vehicle air conditioner. エアミックスドアの開度(エアミックスドアによる加熱通路入口の開度)と吹出モードとの関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the opening degree of an air mix door (opening degree of the heating channel | path entrance by an air mix door) and blowing mode. エアコン制御ユニットの制御動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the control action of an air-conditioner control unit. 自動空調モードでの吹出モードの決定の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure of the determination of the blowing mode in automatic air-conditioning mode. 初回吹出モード選択において、エアミックスドアの開度(エアミックスドアによる加熱通路入口の開度)に対応する吹出モードが2つ存在する場合における吹出モードの選択の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure of selection of the blowing mode in the case of two blowing modes corresponding to the opening degree of the air mix door (opening degree of the heating passage inlet by the air mix door) in the initial blowing mode selection. エンジン冷却水の温度と吹出モードとの関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the temperature of engine cooling water, and the blowing mode.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。尚、以下の好ましい実施形態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限することを意図するものではない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. It should be noted that the following description of the preferred embodiment is merely illustrative in nature, and is not intended to limit the present invention, its application, or its use.

図1は、本発明の実施形態に係る車両用空調装置1を示す。この空調装置1は、図2に示す、車両(本実施形態では、乗用自動車)の車室の前端部に配設されたインストルメントパネルIP内に収容されている。このインストルメントパネルIPの車幅方向略中央部には、空調装置1の操作パネルBが配設されている。そして、インストルメントパネルIPの車両後方における車両右側には、運転席(図示せず)が配設され、車両左側には、助手席(図示せず)が配設されている。インストルメントパネルIP上面の前端部には、上記車室内におけるフロントウインド(図示せず)の内面に向けて、空調装置1で生成された調和空気が吹き出すデフロスタ口7が開口している。また、インストルメントパネルIP上面の車幅方向両端部には、上記車室内におけるサイドウインド(図示せず)の内面に向けて、上記調和空気が吹き出すデミスタ口8がそれぞれ開口している。さらに、インストルメントパネルIPの車幅方向略中央部には、上記車室内における乗員の上半身に向けて、上記調和空気が吹き出すセンタベント口9が開口しているとともに、インストルメントパネルIPの車幅方向両端部にも、上記車室内における乗員の上半身に向けて、上記調和空気が吹き出すサイドベント口10が開口している。   FIG. 1 shows a vehicle air conditioner 1 according to an embodiment of the present invention. The air conditioner 1 is accommodated in an instrument panel IP disposed at the front end of a vehicle compartment (in this embodiment, a passenger car) shown in FIG. An operation panel B of the air conditioner 1 is disposed at a substantially central portion in the vehicle width direction of the instrument panel IP. A driver's seat (not shown) is provided on the right side of the vehicle behind the instrument panel IP, and a passenger seat (not shown) is provided on the left side of the vehicle. A defroster port 7 through which conditioned air generated by the air conditioner 1 blows out opens at the front end of the upper surface of the instrument panel IP toward the inner surface of a front window (not shown) in the vehicle interior. Further, demister ports 8 through which the conditioned air blows out are opened at both ends in the vehicle width direction on the upper surface of the instrument panel IP toward the inner surface of a side window (not shown) in the vehicle interior. Further, a center vent port 9 through which the conditioned air blows out opens toward the upper body of the passenger in the vehicle interior at a substantially central portion in the vehicle width direction of the instrument panel IP, and the vehicle width of the instrument panel IP. Side vent ports 10 through which the conditioned air blows out also open at both ends in the direction toward the upper body of the passenger in the passenger compartment.

図1に示すように、上記空調装置1は、樹脂材を成形してなるケース20を備えている。このケース20には、空気導入部21と温度調節部22と調和空気分配部23とが設けられている。尚、ケース20は、例えば、空気導入部21と温度調節部22と調和空気分配部23とに3分割されたものや、空気導入部21と、温度調節部22及び調和空気分配部23とに2分割されたもの(送風ユニットと空調ユニットとに2分割されたもの)であってもよい。   As shown in FIG. 1, the air conditioner 1 includes a case 20 formed by molding a resin material. The case 20 is provided with an air introduction portion 21, a temperature adjustment portion 22, and a conditioned air distribution portion 23. The case 20 is divided into, for example, an air introduction part 21, a temperature adjustment part 22 and a conditioned air distribution part 23, or an air introduction part 21, a temperature adjustment part 22 and a conditioned air distribution part 23. It may be divided into two parts (one divided into a blower unit and an air conditioning unit).

上記空気導入部21には、上記車室内で開口し車室内の空気をケース20内に取り入れるための内気導入口25と、車室外に連通するダクト(図示せず)に接続されて車室外の空気をケース20内に取り入れるための外気導入口26とが形成されている。空気導入部21の内部には、上記内気導入口25及び外気導入口26の一方を開いて他方を閉じる内外気切替ドア27が設けられている。この内外気切替ドア27は、ケース20の外面に固定された内外気アクチュエータ28(図3参照)により動作して、内気導入口25及び外気導入口26の一方を開き他方を閉じるようになっている。この内外気アクチュエータ28は、サーボモータを内蔵した周知の構造のものである。この内外気アクチュエータ28により、空気の導入モードを、内気のみをケース20に導入する内気導入モードと、外気のみをケース20に導入する外気導入モードとに切り替えることができるようになっている。   The air introduction portion 21 is connected to an inside air introduction port 25 for opening the inside of the vehicle interior and taking air inside the vehicle interior into the case 20 and a duct (not shown) communicating with the outside of the vehicle interior. An outside air inlet 26 for taking air into the case 20 is formed. Inside the air introduction part 21, an inside / outside air switching door 27 is provided that opens one of the inside air introduction port 25 and the outside air introduction port 26 and closes the other. The inside / outside air switching door 27 is operated by an inside / outside air actuator 28 (see FIG. 3) fixed to the outer surface of the case 20 to open one of the inside air introduction port 25 and the outside air introduction port 26 and close the other. Yes. The inside / outside air actuator 28 has a known structure with a built-in servo motor. With this inside / outside air actuator 28, the air introduction mode can be switched between an inside air introduction mode in which only inside air is introduced into the case 20 and an outside air introduction mode in which only outside air is introduced into the case 20.

上記空気導入部21内における内外気切替ドア27の近傍には、ケース20内に取り入れられた空気を濾過するためのエアフィルタ31が配設され、このエアフィルタ31よりもケース20内の奥側には、内気導入口25又は外気導入口26より空気をケース20の空気導入部21内に導入して、そこから該空気を温度調節部22及び調和空気分配部23へと流す送風ファン32が配設されている。この送風ファン32は遠心式ファンであって、その回転軸が上下方向に延びるように配置されている。送風ファン32の下部には、該送風ファン32を回転駆動するためのブロアモータ33が配置されている。このブロアモータ33は、一部がケース20の外部に突出した状態で該ケース20に固定されている。以下、上記空気の流れ方向の上流側及び下流側をそれぞれ、単に上流側及び下流側という。   In the vicinity of the inside / outside air switching door 27 in the air introduction portion 21, an air filter 31 for filtering the air taken into the case 20 is disposed, and the back side in the case 20 with respect to the air filter 31. The blower fan 32 that introduces air into the air introduction part 21 of the case 20 from the inside air introduction port 25 or the outside air introduction port 26 and flows the air from there into the temperature adjustment unit 22 and the conditioned air distribution unit 23 is provided. It is arranged. The blower fan 32 is a centrifugal fan, and is arranged such that its rotation shaft extends in the vertical direction. A blower motor 33 for rotationally driving the blower fan 32 is disposed below the blower fan 32. The blower motor 33 is fixed to the case 20 with a part protruding outside the case 20. Hereinafter, the upstream side and the downstream side in the air flow direction are simply referred to as the upstream side and the downstream side, respectively.

上記空気導入部21の下流側(図1の右側)に位置する温度調節部22内の上流部分には、冷却通路22aが形成されていて、この冷却通路22aには、ケース20内に導入された空気(つまり上記車室内への送風空気)を冷却する冷却用熱交換器としてのエバポレータ35が収容配置されている。このエバポレータ35と、上記エンジンにより駆動される補機としてのコンプレッサー36(図3参照)と、冷媒凝縮器(図示せず)と、膨張弁(図示せず)とで、周知の冷凍サイクルが構成されている。   A cooling passage 22a is formed in the upstream portion of the temperature adjustment unit 22 located on the downstream side (right side in FIG. 1) of the air introduction unit 21. The cooling passage 22a is introduced into the case 20 into the cooling passage 22a. An evaporator 35 serving as a cooling heat exchanger that cools the air (that is, the air blown into the vehicle interior) is accommodated. The evaporator 35, a compressor 36 (see FIG. 3) as an auxiliary machine driven by the engine, a refrigerant condenser (not shown), and an expansion valve (not shown) constitute a known refrigeration cycle. Has been.

エバポレータ35は、複数のチューブとフィン(共に図示せず)とを交互に並べて一体化したチューブアンドフィンタイプの熱交換器である。エバポレータ35には、熱媒体としての冷媒がクーラパイプ(図示せず)を介して給排され、この冷媒がチューブを流通するようになっている。エバポレータ35のフィン間を通過する空気がチューブを流通する冷媒と熱交換し、これによって該空気が冷却される。   The evaporator 35 is a tube and fin type heat exchanger in which a plurality of tubes and fins (both not shown) are alternately arranged and integrated. A refrigerant as a heat medium is supplied to and discharged from the evaporator 35 via a cooler pipe (not shown), and this refrigerant flows through the tube. The air passing between the fins of the evaporator 35 exchanges heat with the refrigerant flowing through the tube, thereby cooling the air.

上記温度調節部22内における冷却通路22aの下流側には、冷却通路22aを流れてきた空気(エバポレータ35により冷却された空気)の一部又は全部が流れる加熱通路22bが形成されている。この加熱通路22bの上流端(加熱通路22bの入口)は、冷却通路22aの下流端に接続されている。加熱通路22bには、冷却通路22aを流れてきた空気(上記車室内への送風空気)を加熱する加熱用熱交換器としてのヒータコア43が収容配置されている。   A heating passage 22b through which a part or all of the air flowing through the cooling passage 22a (air cooled by the evaporator 35) flows is formed on the downstream side of the cooling passage 22a in the temperature adjusting unit 22. The upstream end of the heating passage 22b (the inlet of the heating passage 22b) is connected to the downstream end of the cooling passage 22a. In the heating passage 22b, a heater core 43 as a heating heat exchanger that heats the air flowing through the cooling passage 22a (air blown into the vehicle interior) is accommodated.

ヒータコア43は、エバポレータ35と同様のチューブアンドフィンタイプの熱交換器である。ヒータコア43には、上記エンジンにより駆動される補機としてのウォーターポンプ(図示せず)から熱媒体としてのエンジン冷却水がヒータパイプ(図示せず)を介して給排されるようになっている。このヒータコア43を通過する空気がチューブを流通するエンジン冷却水と熱交換し、これによって該空気が加熱される。   The heater core 43 is a tube-and-fin type heat exchanger similar to the evaporator 35. The heater core 43 is supplied and discharged with engine cooling water as a heat medium from a water pump (not shown) as an auxiliary machine driven by the engine via a heater pipe (not shown). . The air passing through the heater core 43 exchanges heat with the engine cooling water flowing through the tube, whereby the air is heated.

加熱通路22bの側方には、冷却通路22aを流れてきた空気の一部又は全部を、加熱通路22b(ヒータコア43)をバイパスして流すバイパス通路44が形成されている。このバイパス通路44の上流端も冷却通路22aの下流端に接続されている。そして、冷却通路22aを流れてきた空気の一部が加熱通路22bへと流れた場合、その残りの空気がバイパス通路44を流れることになる。バイパス通路44は、冷却通路22aの一部と見做すことができ、この場合、加熱通路22bは、冷却通路22aにおけるエバポレータ35の下流側の部分から分岐したことになる。   A bypass passage 44 is formed on the side of the heating passage 22b to allow a part or all of the air flowing through the cooling passage 22a to flow bypassing the heating passage 22b (heater core 43). The upstream end of the bypass passage 44 is also connected to the downstream end of the cooling passage 22a. When a part of the air flowing through the cooling passage 22a flows into the heating passage 22b, the remaining air flows through the bypass passage 44. The bypass passage 44 can be regarded as a part of the cooling passage 22a. In this case, the heating passage 22b is branched from the downstream portion of the evaporator 35 in the cooling passage 22a.

上記加熱通路22b及びバイパス通路44(冷却通路22a)の下流端は、該加熱通路22b及びバイパス通路44(冷却通路22a)からの空気が混合されて上記車室内へ送風される調和空気が生成されるエアミックス空間45に連通している。このエアミックス空間45で混合されて得られた調和空気の温度は、バイパス通路44(冷却通路22a)を流れてきた空気と、加熱通路22bを流れてきた空気との流量割合で決まる。この流量割合は、加熱通路22bの入口に設けられかつ該入口の開度を変更するエアミックスドア46により調節することができる。すなわち、エアミックスドア46は、加熱通路22bの入口の開度を変更して、上記調和空気の温度を調整する。   The downstream ends of the heating passage 22b and the bypass passage 44 (cooling passage 22a) generate conditioned air that is mixed with air from the heating passage 22b and the bypass passage 44 (cooling passage 22a) and blown into the vehicle interior. The air mix space 45 is communicated. The temperature of the conditioned air obtained by mixing in the air mix space 45 is determined by the flow rate ratio between the air flowing through the bypass passage 44 (cooling passage 22a) and the air flowing through the heating passage 22b. This flow rate ratio can be adjusted by an air mix door 46 provided at the inlet of the heating passage 22b and changing the opening of the inlet. That is, the air mix door 46 adjusts the temperature of the conditioned air by changing the opening degree of the inlet of the heating passage 22b.

エアミックスドア46は、ケース20の外面に固定されたエアミックスアクチュエータ48(図3参照)により動作するようになっている。エアミックスアクチュエータ48は、上記内外気アクチュエータ28と同様に構成されている。エアミックスアクチュエータ48を動作させてエアミックスドア46による加熱通路22b入口の開度(以下、エアミックスドア46の開度という)を変更することにより、バイパス通路44の空気流量と加熱通路22bの空気流量との割合が変更され、その結果、エアミックス空間45で混合されて得られる上記調和空気の温度が変更される。エアミックスドア46の開度が0%であるときには、加熱通路22b入口が全閉とされて、冷却通路22aを流れてきた空気の全部がバイパス通路44へと流れる。一方、エアミックスドア46の開度が100%であるときには、加熱通路22b入口が全開とされて、冷却通路22aを流れてきた空気の全部が加熱通路22bへと流れる。エアミックスドア46の開度は、0%〜100%の間で任意の値に設定することが可能である。   The air mix door 46 is operated by an air mix actuator 48 (see FIG. 3) fixed to the outer surface of the case 20. The air mix actuator 48 is configured in the same manner as the inside / outside air actuator 28. By operating the air mix actuator 48 and changing the opening of the inlet of the heating passage 22b by the air mix door 46 (hereinafter referred to as the opening of the air mix door 46), the air flow rate of the bypass passage 44 and the air of the heating passage 22b are changed. As a result, the temperature of the conditioned air obtained by mixing in the air mix space 45 is changed. When the opening degree of the air mix door 46 is 0%, the inlet of the heating passage 22b is fully closed, and all of the air flowing through the cooling passage 22a flows to the bypass passage 44. On the other hand, when the opening degree of the air mix door 46 is 100%, the inlet of the heating passage 22b is fully opened, and all of the air flowing through the cooling passage 22a flows to the heating passage 22b. The opening degree of the air mix door 46 can be set to an arbitrary value between 0% and 100%.

上記温度調節部22(エアミックス空間45)の下流側には、エアミックス空間45における上記調和空気をデフロスタ口7やセンタベント口9等に分配する調和空気分配部23が位置している。調和空気分配部23の内部には、エアミックス空間45から分岐して延びるベント通路47、ヒート通路49及びデフロスタ通路59が形成されている。ベント通路47の下流端は、ケース20の外面にベント吹出口50として開口し、ヒート通路49の下流端は、ケース20の外面にヒート吹出口51として開口し、デフロスタ通路59の下流端は、ケース20の外面にデフロスタ吹出口52として開口している。   A conditioned air distribution unit 23 that distributes the conditioned air in the air mix space 45 to the defroster port 7, the center vent port 9, and the like is located downstream of the temperature adjustment unit 22 (air mix space 45). A vent passage 47, a heat passage 49, and a defroster passage 59 extending from the air mix space 45 are formed in the conditioned air distributor 23. The downstream end of the vent passage 47 is opened as a vent outlet 50 on the outer surface of the case 20, the downstream end of the heat passage 49 is opened as a heat outlet 51 on the outer surface of the case 20, and the downstream end of the defroster passage 59 is A defroster outlet 52 is opened on the outer surface of the case 20.

ベント吹出口50には、インストルメントパネルIPのセンタベント口9及びサイドベント10に連通するベントダクト53の上流端が接続されている。また、ヒート吹出口51には、複数のヒートダクト54(図2にその一部を示す)の上流端が接続され、こられヒートダクト54の下流端(開口)は、前席乗員(運転席乗員及び助手席乗員)の足下及び後席乗員の足下近傍に位置している。また、デフロスタ吹出口52には、インストルメントパネルIPのデフロスタ口7及びデミスタ口8に連通するデフロスタダクト55の上流端が接続されている。上記ベント通路47、ヒート通路49及びデフロスタ通路59は、調和空気分配部23の内部に配設されたベントドア56、ヒートドア57及びデフロスタドア58によりそれぞれ開閉されるようになっている。   An upstream end of a vent duct 53 communicating with the center vent port 9 and the side vent 10 of the instrument panel IP is connected to the vent outlet 50. In addition, upstream ends of a plurality of heat ducts 54 (parts of which are shown in FIG. 2) are connected to the heat outlet 51, and the downstream ends (openings) of the heat ducts 54 are front passengers (driver's seats). It is located near the feet of the passengers and passengers) and in the vicinity of the rear passengers. The defroster outlet 52 is connected to an upstream end of a defroster duct 55 that communicates with the defroster port 7 and the demister port 8 of the instrument panel IP. The vent passage 47, the heat passage 49, and the defroster passage 59 are opened and closed by a vent door 56, a heat door 57, and a defroster door 58 disposed inside the conditioned air distribution unit 23, respectively.

上記ベントドア56、ヒートドア57及びデフロスタドア58は、図示しないが、リンク部材によって互いに連結されており、後述の吹出モードを切り替えるための吹出モードアクチュエータ60(図3参照)により互いに連動して動作するようになっている。上記吹出モードアクチュエータ60は、上記内外気アクチュエータ28と同様にサーボモータを内蔵した周知の構造のものであり、ケース20の外面に固定されている。   Although not shown, the vent door 56, the heat door 57, and the defroster door 58 are connected to each other by a link member, and operate in conjunction with each other by a blow mode actuator 60 (see FIG. 3) for switching a blow mode to be described later. It has become. The blow-out mode actuator 60 has a known structure with a built-in servo motor, similar to the inside / outside air actuator 28, and is fixed to the outer surface of the case 20.

上記空調装置1は、図3に示すように、エンジン水温センサ64、外気温度検出手段としての外気センサ65、車室内温度検出手段としての内気センサ66及び日射センサ67を備えている。エンジン水温センサ64は、エンジン冷却水の温度を検出するための温度センサである。外気センサ65は、車両周囲の外気温度を検出するための温度センサであって、フロントグリル(図示せず)近傍やドアミラー(図示せず)近傍等の車室外に配設されている。上記内気センサ66は、車室内温度を検出するための温度センサであって、インストルメントパネルIPの運転席側に配設されている(図2参照)。上記日射センサ67は、車室内に差し込んでくる太陽光の強さである日射量を検出するためのものであって、インストルメントパネルIPの前端部に配設されている(図2参照)。   As shown in FIG. 3, the air conditioner 1 includes an engine water temperature sensor 64, an outside air sensor 65 as an outside air temperature detecting means, an inside air sensor 66 as a vehicle interior temperature detecting means, and a solar radiation sensor 67. The engine water temperature sensor 64 is a temperature sensor for detecting the temperature of engine cooling water. The outside air sensor 65 is a temperature sensor for detecting the outside air temperature around the vehicle, and is disposed outside the passenger compartment near the front grille (not shown) or near the door mirror (not shown). The inside air sensor 66 is a temperature sensor for detecting the temperature in the passenger compartment, and is disposed on the driver seat side of the instrument panel IP (see FIG. 2). The said solar radiation sensor 67 is for detecting the solar radiation amount which is the intensity | strength of the sunlight which inserts into a vehicle interior, Comprising: It arrange | positions at the front-end part of instrument panel IP (refer FIG. 2).

上記インストルメントパネルIPの操作パネルBには、図3に示すように、温度設定スイッチ68、吹出モードスイッチ69、エアコンスイッチ70、内外気切替スイッチ71、ファンスイッチ72、DEFスイッチ80及びオートスイッチ81が配設されている。   On the operation panel B of the instrument panel IP, as shown in FIG. 3, a temperature setting switch 68, a blowing mode switch 69, an air conditioner switch 70, an inside / outside air changeover switch 71, a fan switch 72, a DEF switch 80, and an auto switch 81 are provided. Is arranged.

上記温度設定スイッチ68は、上記車両の乗員が車室内温度を所望の温度に設定するために操作するスイッチである。   The temperature setting switch 68 is a switch operated by an occupant of the vehicle to set the passenger compartment temperature to a desired temperature.

上記吹出モードスイッチ69は、上記調和空気の吹出モードを乗員が選択するために操作するスイッチである。この吹出モードとしては、センタベント口9及びサイドベント口10から調和空気が吹き出すベントモードと、センタベント口9及びサイドベント口10に加えて、ヒートダクト54の下流側開口からも調和空気が吹き出すバイレベルモードと、ヒートダクト54の下流側開口から調和空気が吹き出すヒートモードと、デフロスタ口7、デミスタ口8及びヒートダクト54の下流側開口から調和空気が吹き出すヒートデフモードと、デフロスタ口7及びデミスタ口8から調和空気が吹き出すデフロスタモードとがある。尚、後述の自動空調モードにおいて、上記エンジン水温センサ64により検出されたエンジン冷却水の温度が、後述の第3所定値B3よりも高いエンジン温間時に、ベントモード、バイレベルモード及びヒートモードのいずれかの吹出モードに切り替えられる(但し、DEFスイッチ80がオンになったときには、デフロスタモードになる)。また、後述の如く、上記車両のイグニッションスイッチがオンにされて初めての初回吹出モード選択でヒートモードが選択されかつ外気温度が、予め設定された基準温度以下であるときには、エンジン冷却水の温度に応じて、デフロスタモードやヒートデフモードになる場合がある(後述のエンジン冷間時制御(図8)を参照)。   The blowing mode switch 69 is a switch operated by a passenger to select the conditioned air blowing mode. As this blowing mode, in addition to the vent mode in which conditioned air blows out from the center vent port 9 and the side vent port 10, and the center vent port 9 and the side vent port 10, conditioned air also blows out from the downstream opening of the heat duct 54. A bi-level mode, a heat mode in which conditioned air is blown from the downstream opening of the heat duct 54, a heat differential mode in which conditioned air is blown from the downstream opening of the defroster port 7, the demister port 8 and the heat duct 54, the defroster port 7 and There is a defroster mode in which conditioned air blows out from the demister port 8. In the automatic air conditioning mode described later, when the engine coolant temperature detected by the engine water temperature sensor 64 is higher than the third predetermined value B3 described later, the vent mode, the bi-level mode, and the heat mode are set. The mode is switched to one of the blowing modes (however, when the DEF switch 80 is turned on, the defroster mode is set). As will be described later, when the heat mode is selected for the first time when the ignition switch of the vehicle is turned on and the outside air temperature is equal to or lower than a preset reference temperature, the engine cooling water temperature is set. In response, there may be a defroster mode or a heat differential mode (see engine cold control described later (FIG. 8)).

上記エアコンスイッチ70は、上記車両の乗員が、冷凍サイクルのコンプレッサー36の動作モードを設定するために操作するスイッチであって、コンプレッサー36を通常運転させるA/Cモードを選択するためのA/Cポジションと、弱冷房でよい場合のエコノミーモード(ECOモード)を選択するためのECOポジションと、コンプレッサー36を運転させないOFFモードを選択するためのOFFポジションとを備えており、乗員が3つのポジションから任意の1つを選択できるようになっている。コンプレッサー36には、エンジンに対して機械的に連結したり非連結にしたりする電磁クラッチが設けられている。電磁クラッチが接続状態にあるときには、エンジンの動力がコンプレッサー36に伝達される一方、電磁クラッチが切断状態にあるときには、エンジンの動力がコンプレッサー36に伝達されないようになっている。   The air conditioner switch 70 is a switch operated by an occupant of the vehicle to set an operation mode of the compressor 36 of the refrigeration cycle, and is an A / C mode for selecting an A / C mode in which the compressor 36 is normally operated. It has an ECO position for selecting an economy mode (ECO mode) when there is a need for weak cooling, and an OFF position for selecting an OFF mode in which the compressor 36 is not operated. Any one can be selected. The compressor 36 is provided with an electromagnetic clutch that is mechanically connected to or disconnected from the engine. When the electromagnetic clutch is in the connected state, the engine power is transmitted to the compressor 36, while when the electromagnetic clutch is in the disconnected state, the engine power is not transmitted to the compressor 36.

上記内外気切替スイッチ71は、上記車両の乗員が、空気の導入モードを内気導入モードと外気導入モードとに切り替えるために操作するスイッチである。   The inside / outside air changeover switch 71 is a switch operated by the vehicle occupant to switch the air introduction mode between the inside air introduction mode and the outside air introduction mode.

上記ファンスイッチ72は、上記車両の乗員が、空調装置1を作動状態にするか、又は非作動状態にするかを選択するために操作するスイッチである。ファンスイッチ72をオンにすると、空調装置1が作動し、オフにすると、空調装置1の作動が停止する。また、ファンスイッチ72は、オン状態であるときに、上記車両の乗員が操作することで、送風ファン32による送風量を多段階に増減させることも可能である。   The fan switch 72 is a switch operated by an occupant of the vehicle to select whether the air conditioner 1 is to be activated or deactivated. When the fan switch 72 is turned on, the air conditioner 1 operates. When the fan switch 72 is turned off, the operation of the air conditioner 1 stops. In addition, when the fan switch 72 is in the on state, the occupant of the vehicle operates to increase or decrease the amount of air blown by the blower fan 32 in multiple stages.

上記DEFスイッチ80は、上記車両の乗員が、フロントウインドやサイドウインドが曇ったときにその曇を晴らすために操作するスイッチであって、該DEFスイッチ80をオンにすると、吹出モードがデフロスタモードとなりかつ風量が増大されるようになっている。   The DEF switch 80 is a switch operated by the vehicle occupant to clear the fog when the front window or the side window is fogged. When the DEF switch 80 is turned on, the blowing mode is changed to the defroster mode. In addition, the air volume is increased.

上記オートスイッチ81は、上記車両の乗員が、自動空調モードと手動モードとの一方を選択するために操作するスイッチである。自動空調モードが選択されたときには、吹出モード、導入モード及び送風量が、車室の空調状態に応じて自動的に設定される。一方、手動モードが選択されたときには、吹出モード、導入モード及び送風量が、それぞれ、吹出モードスイッチ69、内外気切替スイッチ71及びファンスイッチ72により設定(選択)された吹出モード、導入モード及び送風量となる。   The auto switch 81 is a switch operated by the vehicle occupant to select one of the automatic air conditioning mode and the manual mode. When the automatic air-conditioning mode is selected, the blow-out mode, the introduction mode, and the air volume are automatically set according to the air-conditioning state of the passenger compartment. On the other hand, when the manual mode is selected, the blowing mode, the introduction mode, and the air flow rate are set (selected) by the blowing mode switch 69, the inside / outside air changeover switch 71, and the fan switch 72, respectively. It becomes air volume.

空調装置1は、当該空調装置1の作動を制御するエアコン制御ユニット2を含む。このエアコン制御ユニット2は、図示しないが、中央演算処理装置、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)、入出力ポート等を有しており、車載バッテリー(図示せず)から電力供給を受けて作動するようになっている。エアコン制御ユニット2の入出力ポートには、上記各スイッチ68〜72,80,81及び上記各センサ64〜67が信号線を介して接続されているとともに、ブロアモータ33、コンプレッサー36の電磁クラッチ及び各アクチュエータ28,48,60が信号線を介して接続されている。そして、エアコン制御ユニット2は、上記各スイッチ68〜72,80,81及び上記各センサ64〜67からの情報を入力して、該入力情報に基づいて、ブロアモータ33、コンプレッサー36の電磁クラッチ及び各アクチュエータ28,48,60の作動を制御する。   The air conditioner 1 includes an air conditioner control unit 2 that controls the operation of the air conditioner 1. Although not shown, the air conditioner control unit 2 has a central processing unit, a random access memory (RAM), a read only memory (ROM), an input / output port, and the like, and is supplied with power from an in-vehicle battery (not shown). In response to the operation. The switches 68 to 72, 80, 81 and the sensors 64 to 67 are connected to the input / output ports of the air conditioner control unit 2 through signal lines, and the blower motor 33, the electromagnetic clutches of the compressor 36, and the respective sensors. Actuators 28, 48, and 60 are connected via signal lines. The air conditioner control unit 2 inputs information from the switches 68 to 72, 80, 81 and the sensors 64 to 67, and based on the input information, the blower motor 33, the electromagnetic clutch of the compressor 36, and the respective The operation of the actuators 28, 48, 60 is controlled.

エアコン制御ユニット2は、オートスイッチ81により自動空調モードが選択されている場合には、所定のプログラムに従って、主として温度設定スイッチ68、外気センサ65、内気センサ66及び日射センサ67からの入力情報に基づいて、エアミックスドア46の開度を決定して、この開度になるようにエアミックスアクチュエータ48を制御するとともに、該決定した開度に応じて、上記調和空気の上記車室への吹出位置が互いに異なるように予め設定された上記複数の吹出モードの間で、吹出モードを切り替える。すなわち、エアコン制御ユニット2は、上記決定した開度に対応した吹出モードになるように吹出モードアクチュエータ60を制御する。このことで、エアコン制御ユニット2は、エアミックスドア46の開度を決定する開度決定手段を構成し、エアミックスアクチュエータ48は、上記開度決定手段により決定された開度になるようにエアミックスドア46を駆動する駆動手段を構成することになる。また、エアコン制御ユニット2及び吹出モードアクチュエータ60は、吹出モードを切り替える吹出モード切替手段を構成することになる。尚、オートスイッチ81により手動モードが選択されている場合には、基本的に温度設定スイッチ68からの入力情報に基づいてエアミックスドア46の開度が決定される。自動空調モード及び手動モードのいずれにおいても、エアミックスドア46の開度は、どのような方法で決定してもよい。   When the automatic air conditioning mode is selected by the auto switch 81, the air conditioner control unit 2 is mainly based on input information from the temperature setting switch 68, the outside air sensor 65, the inside air sensor 66, and the solar radiation sensor 67 according to a predetermined program. Then, the opening degree of the air mix door 46 is determined, and the air mix actuator 48 is controlled so as to be the opening degree, and the position where the conditioned air is blown into the vehicle compartment according to the determined opening degree. The blowing mode is switched between the plurality of blowing modes set in advance so as to be different from each other. That is, the air conditioner control unit 2 controls the blow mode actuator 60 so that the blow mode corresponding to the determined opening degree is set. Thus, the air conditioner control unit 2 constitutes an opening degree determining means for determining the opening degree of the air mix door 46, and the air mix actuator 48 is operated so that the air opening degree is determined by the opening degree determining means. The driving means for driving the mix door 46 is configured. Moreover, the air-conditioner control unit 2 and the blowing mode actuator 60 constitute a blowing mode switching unit that switches the blowing mode. When the manual mode is selected by the auto switch 81, the opening degree of the air mix door 46 is basically determined based on the input information from the temperature setting switch 68. In any of the automatic air conditioning mode and the manual mode, the opening degree of the air mix door 46 may be determined by any method.

図4に示すように、上記吹出モードの切替えのために、エアミックスドア46の開度として、第1設定開度A1、第2設定開度A2、第3設定開度A3及び第4設定開度A4が予め設定されている。これらの大きさは、第1設定開度A1、第2設定開度A2、第3設定開度A3及び第4設定開度A4の順に値が大きくなる。第1設定開度A1及び第2設定開度A2は、ベントモードとバイレベルモードとの切替えの境界値である。このように該切替えの境界値が2つあるのは、該切替えの境界値にヒステリシスが設けられているからであり、バイレベルモードからベントモードへの切替えは、上記開度が第1設定開度A1以下になったときに行われ、ベントモードからバイレベルモードへの切替えは、上記開度が第2設定開度A2よりも大きくなったときに行われる。また、第3設定開度A3及び第4設定開度A4は、バイレベルモードとヒートモードとの切替えの境界値である。該切替えの境界値にもヒステリシスが設けられており、ヒートモードからバイレベルモードへの切替えは、上記開度が第3設定開度A3以下になったときに行われ、バイレベルモードからヒートモードへの切替えは、上記開度が第4設定開度A4よりも大きくなったときに行われる。第2設定開度A2及び第3設定開度A3は、50%ないしそれに近い値であり、上記開度が第2設定開度A2以下であるときには、基本的に冷房を行い、第3設定開度A3よりも大きいときには、基本的に暖房を行うことになる。尚、ヒステリシスの幅は、エアミックスドア46の開度で、例えば5%〜10%程度である。   As shown in FIG. 4, in order to switch the blowing mode, as the opening of the air mix door 46, the first set opening A1, the second set opening A2, the third set opening A3, and the fourth set opening. The degree A4 is preset. These magnitudes increase in order of the first set opening A1, the second set opening A2, the third set opening A3, and the fourth set opening A4. The first set opening A1 and the second set opening A2 are boundary values for switching between the vent mode and the bi-level mode. The reason why there are two boundary values for the switching is that there is hysteresis in the boundary value for the switching. When switching from the bi-level mode to the vent mode, the opening degree is not set to the first setting. The switching from the vent mode to the bi-level mode is performed when the opening degree is larger than the second set opening degree A2. The third set opening A3 and the fourth set opening A4 are boundary values for switching between the bi-level mode and the heat mode. The boundary value of the switching is also provided with hysteresis, and the switching from the heat mode to the bi-level mode is performed when the opening is equal to or less than the third set opening A3. Switching to is performed when the opening degree is larger than the fourth setting opening degree A4. The second set opening A2 and the third set opening A3 are 50% or close to the values. When the opening is equal to or less than the second set opening A2, cooling is basically performed, and the third set opening A3 is set. When the degree is larger than A3, heating is basically performed. In addition, the width | variety of a hysteresis is the opening degree of the air mix door 46, and is about 5 to 10%, for example.

次に、空調装置1の作動中におけるエアコン制御ユニット2の具体的な制御動作を、図5に示すフローチャートに基づいて説明する。この制御は、上記車両のイグニッションスイッチのオンからスタートして、予め決められた時間(例えば数十ms)毎に繰り返し行われ、イグニッションスイッチがオフになると終了する。   Next, a specific control operation of the air conditioner control unit 2 during the operation of the air conditioner 1 will be described based on the flowchart shown in FIG. This control starts when the ignition switch of the vehicle is turned on, is repeatedly performed every predetermined time (for example, several tens of ms), and ends when the ignition switch is turned off.

最初のステップSA1において、エアコン制御ユニット2は、上記各センサ64〜67や上記各スイッチ68〜72,80,81からの信号を読み込む。   In the first step SA1, the air conditioner control unit 2 reads signals from the sensors 64 to 67 and the switches 68 to 72, 80, 81.

その後、ステップSA2に進んで、エアミックスドア46の制御を行う。すなわち、温度設定スイッチ68による設定温度を含む空調状態(自動空調モードでは、外気センサ65、内気センサ66及び日射センサ67による検出値を考慮する)に基づいて、目標車室内温度を演算して、この目標車室内温度からエアミックスドア46の開度を演算し、この開度になるようにエアミックスアクチュエータ48を作動させる。   Then, it progresses to step SA2 and controls the air mix door 46. FIG. That is, based on the air conditioning state including the temperature set by the temperature setting switch 68 (in the automatic air conditioning mode, the detection values by the outside air sensor 65, the inside air sensor 66, and the solar radiation sensor 67 are taken into account), the target vehicle interior temperature is calculated, The opening degree of the air mix door 46 is calculated from the target vehicle interior temperature, and the air mix actuator 48 is operated so as to reach this opening degree.

しかる後、ステップSA3に進んで、吹出モード及び導入モード制御を行う。すなわち、自動空調モードでは、上記エアミックスドア46の開度に対応した吹出モードを決定して、該吹出モードになるように吹出モードアクチュエータ60を作動させる。また、外気温度や車室内温度を考慮して、導入モードを決定して、その決定した導入モードになるように内外気アクチュエータ28を作動させる。   Thereafter, the process proceeds to step SA3 to perform the blowing mode and the introduction mode control. That is, in the automatic air conditioning mode, the blow mode corresponding to the opening degree of the air mix door 46 is determined, and the blow mode actuator 60 is operated so as to be in the blow mode. Further, the introduction mode is determined in consideration of the outside air temperature and the passenger compartment temperature, and the inside / outside air actuator 28 is operated so as to be in the determined introduction mode.

次いで、ステップSA4に進み、送風ファンの制御を行う。すなわち、自動空調モードでは、内気センサ66により検出された車室内温度と上記目標車室内温度との差から送風量を演算し、この送風量となるように、ブロアモータ33に印加される電圧を変更する。上記送風量は、上記車室内温度と上記目標車室内温度との差が大きいほど、大きくされる。   Subsequently, it progresses to step SA4 and controls a ventilation fan. That is, in the automatic air-conditioning mode, the air flow rate is calculated from the difference between the vehicle interior temperature detected by the internal air sensor 66 and the target vehicle interior temperature, and the voltage applied to the blower motor 33 is changed so as to be the air flow rate. To do. The air flow rate is increased as the difference between the vehicle interior temperature and the target vehicle interior temperature increases.

そして、ステップSA5に進み、コンプレッサー36を作動させるか停止させるかを決定する。すなわち、エアコンスイッチ70により設定されたエアコンモードがA/Cモード又はECOモードとされているときにはコンプレッサー36を作動させ、OFFモードとされているときには、コンプレッサー36を停止させる。ステップSA5においてコンプレッサー36を作動させるとした場合には、コンプレッサー36の電磁クラッチが接続状態とされる。一方、コンプレッサー36を停止させるとした場合には、電磁クラッチが切断状態となる。   In step SA5, it is determined whether the compressor 36 is to be operated or stopped. That is, when the air conditioner mode set by the air conditioner switch 70 is the A / C mode or the ECO mode, the compressor 36 is operated, and when the air conditioner mode is the OFF mode, the compressor 36 is stopped. If the compressor 36 is activated in step SA5, the electromagnetic clutch of the compressor 36 is brought into a connected state. On the other hand, when the compressor 36 is stopped, the electromagnetic clutch is disengaged.

ここで、上記ステップSA3における、自動空調モードでの吹出モードの決定方法について、図6のフローチャートにより詳しく説明する。   Here, the determination method of the blowing mode in the automatic air conditioning mode in step SA3 will be described in detail with reference to the flowchart of FIG.

最初のステップSB1で、オートスイッチ81がオンであるか否かが判定される。このステップSB1の判定がNOである場合(手動モードである場合)には、そのまま終了する一方、ステップSB1の判定がYESである場合(自動空調モードである場合)には、ステップSB2に進む。   In first step SB1, it is determined whether or not the auto switch 81 is on. If the determination in step SB1 is NO (in the case of manual mode), the process is terminated as it is. On the other hand, if the determination in step SB1 is YES (in the case of automatic air conditioning mode), the process proceeds to step SB2.

ステップSB2では、当該ステップSB2での判定が、イグニッションスイッチの当該オン後の初回の判定であるか否かを判定する。このステップSB2の判定がYESである場合には、ステップSB3に進み、このステップSB3で、イグニッションスイッチがオンにされて初めての初回吹出モード選択を実行する。この初回吹出モード選択では、図4に従って、ステップSA2で決定されたエアミックスドア46の開度に応じて、ベントモード、バイレベルモード及びヒートモードの中から1つを選択する。但し、上記ヒステリシスによって、上記開度に対応する吹出モードが2つ存在する場合(上記開度が、ベントモード及びバイレベルモードの切替ヒステリシス領域にあるか、又は、バイレベルモード及びヒートモードの切替ヒステリシス領域にある場合)があり、この場合には、後述のようにして吹出モードを選択する。   In step SB2, it is determined whether or not the determination in step SB2 is the first determination after the ignition switch is turned on. If the determination in step SB2 is YES, the process proceeds to step SB3, and in this step SB3, the first blow-out mode selection is executed for the first time after the ignition switch is turned on. In this initial blowing mode selection, one of the vent mode, the bi-level mode, and the heat mode is selected according to the opening degree of the air mix door 46 determined in step SA2 according to FIG. However, when there are two blowing modes corresponding to the opening degree due to the hysteresis (the opening degree is in the switching hysteresis region between the vent mode and the bi-level mode, or the bi-level mode and the heat mode are switched). In this case, the blowing mode is selected as described later.

そして、次のステップSB4で、上記初回吹出モード選択でベントモード又はバイレベルモードが選択されたか否かを判定する。このステップSB4の判定がYESである場合(ベントモード又はバイレベルモードが選択された場合)には、ステップSB5に進み、このステップSB5で、上記初回吹出モード選択で選択された吹出モード(つまりベントモード又はバイレベルモード)に決定する。   Then, in the next step SB4, it is determined whether or not the vent mode or the bi-level mode is selected in the initial blowing mode selection. If the determination in step SB4 is YES (when the vent mode or the bi-level mode is selected), the process proceeds to step SB5, and in step SB5, the blowing mode selected in the initial blowing mode selection (that is, venting). Mode or bi-level mode).

一方、ステップSB4の判定がNOである場合(ヒートモードが選択された場合)には、ステップSB6に進み、このステップSB6で、外気温度が、予め設定された基準温度T10以下であるか否かを判定する。基準温度T10は、冷房と暖房との境目となる温度ないしそれに近い温度(例えば20℃〜25℃)に設定される。   On the other hand, when the determination in step SB4 is NO (when the heat mode is selected), the process proceeds to step SB6, and in this step SB6, whether or not the outside air temperature is equal to or lower than a preset reference temperature T10. Determine. The reference temperature T10 is set to a temperature that is a boundary between cooling and heating or a temperature close thereto (for example, 20 ° C. to 25 ° C.).

ステップSB6の判定がNOである場合には、ステップSB5に進んで、上記初回吹出モード選択で選択された吹出モード(つまりヒートモード)に決定する。一方、ステップSB6の判定がYESである場合には、ステップS7に進み、このステップS7で、エンジン冷間時制御を実行する。   When the determination in step SB6 is NO, the process proceeds to step SB5, and the blowing mode selected in the first blowing mode selection (that is, the heat mode) is determined. On the other hand, if the determination in step SB6 is YES, the process proceeds to step S7, and the engine cold control is executed in step S7.

このエンジン冷間時制御は、図8に示すように、エンジン冷却水の温度に応じて、デフロスタモード、ヒートデフモード及びヒートモードのいずれかの吹出モードに切り替える。すなわち、エンジン冷却水の温度が第1所定値B1以下では、デフロスタモードとなり、エンジン冷却水の温度が第1所定値B1よりも高くかつ第2所定値B2(第1所定値B1よりも高い値)以下では、ヒートデフモードとなり、エンジン冷却水の温度が第2所定値B2よりも高くかつ第3所定値B3(第2所定値B2よりも高い値であって該第3所定値B3よりも高いとエンジン温間時とされる温度)以下では、ヒートモードとなる。したがって、エンジン冷却水の温度が上昇するに連れて、デフロスタモード、ヒートデフモード及びヒートモードと順に切り替えていき、エンジン冷却水の温度が第3所定値B3よりも高くなると、図4に従って、ステップSA2で決定されたエアミックスドア46の開度に応じて、ベントモード、バイレベルモード及びヒートモードのいずれかの吹出モードに切り替える(エンジン温間時制御を実行する)。尚、ステップSB4の判定がNOでありかつステップSB6の判定がYESである場合には、通常、エンジン冷却水の温度は第3所定値B3以下である。   As shown in FIG. 8, the engine cold control is switched to a blowing mode of a defroster mode, a heat differential mode, and a heat mode in accordance with the temperature of the engine cooling water. That is, when the temperature of the engine cooling water is equal to or lower than the first predetermined value B1, the defroster mode is set, and the temperature of the engine cooling water is higher than the first predetermined value B1 and the second predetermined value B2 (a value higher than the first predetermined value B1). ) Hereinafter, the heat differential mode is set, and the temperature of the engine coolant is higher than the second predetermined value B2 and the third predetermined value B3 (a value higher than the second predetermined value B2 and higher than the third predetermined value B3). Below this, the heat mode is entered. Therefore, as the temperature of the engine cooling water rises, the defroster mode, the heat differential mode, and the heat mode are sequentially switched, and when the temperature of the engine cooling water becomes higher than the third predetermined value B3, the step is performed according to FIG. According to the opening degree of the air mix door 46 determined in SA2, the mode is switched to one of the vent mode, the bi-level mode, and the heat mode (engine warm-up control is executed). When the determination at step SB4 is NO and the determination at step SB6 is YES, the temperature of the engine coolant is usually equal to or lower than a third predetermined value B3.

そして、上記ステップSB7のエンジン冷間時制御の後、ステップSB5に進んで、エンジン冷間時制御による吹出モードに決定する。   Then, after the engine cold control in step SB7, the process proceeds to step SB5, and the blow mode is determined by the engine cold control.

上記ステップSB2の判定がNOである場合、つまり既に初回吹出モード選択が実行されている場合には、ステップSB8に進み、このステップSB8で、エンジン冷間時制御中か否かを判定する。   If the determination in step SB2 is NO, that is, if the initial blowing mode selection has already been performed, the process proceeds to step SB8, and in this step SB8, it is determined whether the engine cold control is being performed.

ステップSB8の判定がYESである場合には、ステップSB7に進んで、エンジン冷間時制御を引き続き実行する。一方、ステップSB8の判定がNOである場合、つまり、ステップSB4の判定がYESである場合、ステップSB4の判定がNOであってもステップSB6の判定がNOである場合、又は、エンジン冷間時制御からエンジン温間時制御に移行した場合には、ステップSB9に進んで、エンジン温間時制御を実行する。   When the determination in step SB8 is YES, the process proceeds to step SB7, and the engine cold control is continued. On the other hand, when the determination at step SB8 is NO, that is, when the determination at step SB4 is YES, when the determination at step SB4 is NO even when the determination at step SB4 is NO, or when the engine is cold When the control shifts from the control to the engine warm-time control, the process proceeds to step SB9, where the engine warm-time control is executed.

そして、上記ステップSB9のエンジン温間時制御の後、ステップSB5に進んで、エンジン温間時制御による吹出モードに決定する。   Then, after the engine warm-time control in step SB9, the process proceeds to step SB5, and the blow mode is determined by the engine warm-time control.

上記ステップSB3における初回吹出モード選択において、エアミックスドア46の開度に対応する吹出モードが2つ存在する場合(上記開度が、ベントモード及びバイレベルモードの切替ヒステリシス領域にあるか、又は、バイレベルモード及びヒートモードの切替ヒステリシス領域にある場合)における吹出モードの選択方法を、図7のフローチャートにより詳しく説明する。   In the initial blowout mode selection in step SB3, when there are two blowout modes corresponding to the opening of the air mix door 46 (the opening is in the switching hysteresis region between the vent mode and the bi-level mode, or A method for selecting the blowout mode in the bi-level mode and heat mode switching hysteresis region) will be described in detail with reference to the flowchart of FIG.

最初のステップSC1で、車室内温度が、外気温度に所定温度T20を加えた温度以下であるか否かを判定する。所定温度T20は、乗員の空調フィーリング等に基づいて設定されるが、0℃ないしそれに近い温度(例えば−5℃以上5℃以下)であることが好ましく、より好ましいのは、0℃を超え5℃以下である。   In first step SC1, it is determined whether or not the vehicle interior temperature is equal to or lower than a temperature obtained by adding a predetermined temperature T20 to the outside air temperature. The predetermined temperature T20 is set based on the air conditioning feeling of the occupant, but is preferably 0 ° C. or a temperature close thereto (for example, −5 ° C. or more and 5 ° C. or less), and more preferably exceeds 0 ° C. 5 ° C. or lower.

ステップSC1の判定がYESである場合には、ステップSC2に進み、このステップSC2で、切替ヒステリシス領域における2つの吹出モードが、ベントモード及びバイレベルモードであるか否かを判定する。   If the determination in step SC1 is YES, the process proceeds to step SC2, and in this step SC2, it is determined whether or not the two blowing modes in the switching hysteresis region are the vent mode and the bi-level mode.

ステップSC2の判定がYESである場合、つまり上記2つの吹出モードがベントモード及びバイレベルモードである場合には、ステップSC3に進んで、バイレベルモードを選択する一方、ステップSC2の判定がNOである場合、つまり切替ヒステリシス領域における2つの吹出モードがバイレベルモード及びヒートモードである場合には、ステップSC4に進んで、ヒートモードを選択する。   If the determination in step SC2 is YES, that is, if the two blowing modes are the vent mode and the bi-level mode, the process proceeds to step SC3 to select the bi-level mode, while the determination in step SC2 is NO. In some cases, that is, when the two blowing modes in the switching hysteresis region are the bi-level mode and the heat mode, the process proceeds to step SC4 and the heat mode is selected.

すなわち、冬場等のように、車室内温度が、外気温度に上記所定温度T20を加えた温度以下である場合には、イグニッションスイッチがオフからオンにされたときの、ヒステリシスにより存在する2つの吹出モードの一方の選択に関して、大きい側の開度に対応する吹出モードを選択する。つまり、上記2つの吹出モードがベントモード及びバイレベルモードである場合には、大きい側の開度に対応する吹出モードであるバイレベルモードを選択し、上記2つの吹出モードがバイレベルモード及びヒートモードである場合には、大きい側の開度に対応する吹出モードであるヒートモードを選択する。このように暖房系ないし暖房寄りの吹出モードを選択する。   That is, when the passenger compartment temperature is equal to or lower than the temperature obtained by adding the predetermined temperature T20 to the outside air temperature, such as in winter, the two blowouts present due to hysteresis when the ignition switch is turned on from off. For one mode selection, the blow mode corresponding to the larger opening is selected. That is, when the two blowing modes are the vent mode and the bi-level mode, the bi-level mode that is the blowing mode corresponding to the larger opening degree is selected, and the two blowing modes are the bi-level mode and the heat mode. In the case of the mode, the heat mode, which is the blowing mode corresponding to the larger opening, is selected. In this way, the heating system or the heating mode near the heating is selected.

上記ステップSC1の判定がNOである場合には、ステップSC5に進み、このステップSC5で、イグニッションスイッチの当該オン直前のオフ開始から当該オン開始までの経過時間が所定時間以内であるか否か、つまり、イグニッションスイッチのオフ開始からの経過時間が所定時間以内であるときにおいて該イグニッションスイッチがオフからオンにされたか否かを判定する。上記所定時間は、冬場等において暖房による比較的高い温度からイグニッションスイッチのオフにより次第に低下していく車室内温度が、十分に低下していない最大時間(例えば10分以上15分以下)に設定される。   If the determination in step SC1 is NO, the process proceeds to step SC5. In step SC5, whether or not the elapsed time from the start of turning off immediately before the ignition switch is turned on to the start of turning on is within a predetermined time, That is, it is determined whether or not the ignition switch has been turned on from off when the elapsed time from the start of turning off the ignition switch is within a predetermined time. The predetermined time is set to a maximum time (for example, not less than 10 minutes and not more than 15 minutes) in which the passenger compartment temperature gradually decreases due to turning off the ignition switch from a relatively high temperature due to heating in winter or the like. The

ステップSC5の判定がNOである場合には、ステップSC6に進み、このステップSC6で、切替ヒステリシス領域における2つの吹出モードが、ベントモード及びバイレベルモードであるか否かを判定する。   When the determination in step SC5 is NO, the process proceeds to step SC6, and in this step SC6, it is determined whether or not the two blowing modes in the switching hysteresis region are the vent mode and the bi-level mode.

ステップSC6の判定がYESである場合、つまり上記2つの吹出モードがベントモード及びバイレベルモードである場合には、ステップSC7に進んで、ベントモードを選択する一方、ステップSC2の判定がNOである場合、つまり切替ヒステリシス領域における2つの吹出モードがバイレベルモード及びヒートモードである場合には、ステップSC8に進んで、バイレベルモードを選択する。   If the determination in step SC6 is YES, that is, if the two blowing modes are the vent mode and the bi-level mode, the process proceeds to step SC7 to select the vent mode, while the determination in step SC2 is NO. In the case, that is, when the two blowing modes in the switching hysteresis region are the bi-level mode and the heat mode, the process proceeds to step SC8 and the bi-level mode is selected.

すなわち、夏場等のように、車室内温度が、外気温度に上記所定温度T20を加えた温度よりも高い場合には、上記2つの吹出モードのうち、小さい側の開度に対応する吹出モードを選択する。つまり、上記2つの吹出モードがベントモード及びバイレベルモードである場合には、小さい側の開度に対応する吹出モードであるベントモードを選択し、上記2つの吹出モードがバイレベルモード及びヒートモードである場合には、小さい側の開度に対応する吹出モードであるバイレベルモードを選択する。このように冷房系ないし冷房寄りの吹出モードを選択する。   That is, when the vehicle interior temperature is higher than the temperature obtained by adding the predetermined temperature T20 to the outside air temperature, such as in summer, the air outlet mode corresponding to the smaller opening degree of the two air outlet modes is set. select. That is, when the two blowing modes are the vent mode and the bi-level mode, the vent mode that is the blowing mode corresponding to the small opening is selected, and the two blowing modes are the bi-level mode and the heat mode. If it is, the bi-level mode, which is the blowout mode corresponding to the smaller opening, is selected. In this way, the cooling mode or the cooling mode is selected.

但し、冬場であっても、イグニッションスイッチのオフ開始からの経過時間が上記所定時間以内であるときにおいて該イグニッションスイッチがオフからオンにされたときには、イグニッションスイッチの上記オフ前の車室内の暖房(イグニッションスイッチの前回のオン中の暖房)により、車室内温度が、外気温度に上記所定温度T20を加えた温度よりも高くなっている可能性が高くなる。そこで、上記ステップSC5の判定を行って、ステップSC5の判定がNOである場合(イグニッションスイッチの当該オン直前のオフ開始から当該オン開始までの経過時間が上記所定時間を超える場合)に、上記の如く、冷房系ないし冷房寄りの吹出モードを選択する。   However, even in winter, when the ignition switch is turned on from off when the elapsed time from the start of turning off the ignition switch is within the predetermined time, the heating of the vehicle compartment before the ignition switch is turned off ( There is a high possibility that the interior temperature of the vehicle is higher than the temperature obtained by adding the predetermined temperature T20 to the outside air temperature due to the previous heating of the ignition switch. Therefore, when the determination at step SC5 is made and the determination at step SC5 is NO (when the elapsed time from the start of turning off immediately before the ignition switch is turned on until the start of turning on exceeds the predetermined time), As described above, the cooling mode or the cooling mode is selected.

ステップSC5の判定がYESである場合(イグニッションスイッチの当該オン直前のオフ開始から当該オン開始までの経過時間が上記所定時間以内である場合)には、ステップSC9に進み、このステップSC9で、イグニッションスイッチの上記オフ直前の吹出モード(イグニッションスイッチの前回のオン中の最終の吹出モード)を判定する。   If the determination in step SC5 is YES (if the elapsed time from the start of turning off immediately before the ignition switch is turned on to the start of turning on is within the predetermined time), the process proceeds to step SC9, where the ignition is performed in step SC9. The blowing mode immediately before the switch is turned off (the last blowing mode when the ignition switch was turned on last time) is determined.

ステップSC9で、上記オフ直前の吹出モードがベントモードであると判定された場合には、ステップSC10に進み、このステップSC10で、切替ヒステリシス領域における2つの吹出モードが、ベントモード及びバイレベルモードであるか否かを判定する。   If it is determined in step SC9 that the blowing mode immediately before turning off is the vent mode, the process proceeds to step SC10. In step SC10, the two blowing modes in the switching hysteresis region are the vent mode and the bi-level mode. It is determined whether or not there is.

ステップSC10の判定がYESである場合、つまり上記2つの吹出モードがベントモード及びバイレベルモードである場合には、ステップSC11に進んで、ベントモードを選択する一方、ステップSC10の判定がNOである場合、つまり切替ヒステリシス領域における2つの吹出モードがバイレベルモード及びヒートモードである場合には、ステップSC12に進んで、バイレベルモードを選択する。   If the determination in step SC10 is YES, that is, if the two blowing modes are the vent mode and the bi-level mode, the process proceeds to step SC11 to select the vent mode, while the determination in step SC10 is NO. In the case, that is, when the two blowing modes in the switching hysteresis region are the bi-level mode and the heat mode, the process proceeds to step SC12 and the bi-level mode is selected.

すなわち、イグニッションスイッチのオフからの経過時間が上記所定時間以内であるときにおいて該イグニッションスイッチがオフからオンにされたときに、車室内温度が、外気温度に上記所定温度T20を加えた温度よりも高い場合で、かつ、上記オフ直前の吹出モードがベントモードである場合において、上記2つの吹出モードがベントモード及びバイレベルモードである場合(上記2つの吹出モードのうちの1つが、上記オフ直前の吹出モードである場合)には、上記オフ直前の吹出モードであるベントモードを選択し、上記2つの吹出モードがバイレベルモード及びヒートモードである場合(上記2つの吹出モードいずれも、上記オフ直前の吹出モードでない場合)には、該2つの吹出モードのうち、上記オフ直前の吹出モード(ベントモード)に対して、対応する開度が近い側の吹出モードであるバイレベルモードを選択する。   That is, when the elapsed time since the ignition switch is turned off is within the predetermined time, when the ignition switch is turned on from the off time, the vehicle interior temperature is higher than the temperature obtained by adding the predetermined temperature T20 to the outside air temperature. In the case of high and the blowing mode immediately before turning off is the vent mode, when the two blowing modes are the vent mode and the bi-level mode (one of the two blowing modes is immediately before the turning off). In the case of the blow mode, the vent mode which is the blow mode immediately before the off is selected, and when the two blow modes are the bi-level mode and the heat mode (both the two blow modes are the off mode). Of the two blowing modes, the blowing mode immediately before the above-mentioned off (when the blowing mode is not immediately before) Relative Tomodo), the corresponding opening is to select the bi-level mode is a side near the blowout mode.

ステップSC9で、上記オフ直前の吹出モードがバイレベルモードであると判定された場合には、ステップSC13に進み、このステップSC13で、切替ヒステリシス領域における2つの吹出モードが、ベントモード及びバイレベルモードであるか否かを判定する。   If it is determined in step SC9 that the blowing mode immediately before turning off is the bi-level mode, the process proceeds to step SC13. In step SC13, the two blowing modes in the switching hysteresis region are the vent mode and the bi-level mode. It is determined whether or not.

ステップSC13の判定がYESである場合、つまり上記2つの吹出モードがベントモード及びバイレベルモードである場合には、ステップSC14に進んで、バイレベルモードを選択する一方、ステップSC13の判定がNOである場合、つまり切替ヒステリシス領域における2つの吹出モードがバイレベルモード及びヒートモードである場合には、ステップSC15に進んで、バイレベルモードを選択する。   If the determination in step SC13 is YES, that is, if the two blowing modes are the vent mode and the bi-level mode, the process proceeds to step SC14 to select the bi-level mode, while the determination in step SC13 is NO. In some cases, that is, when the two blowing modes in the switching hysteresis region are the bi-level mode and the heat mode, the process proceeds to step SC15 to select the bi-level mode.

すなわち、イグニッションスイッチのオフからの経過時間が上記所定時間以内であるときにおいて該イグニッションスイッチがオフからオンにされたときに、車室内温度が、外気温度に上記所定温度T20を加えた温度よりも高い場合で、かつ、上記オフ直前の吹出モードがバイレベルモードである場合においては、上記2つの吹出モードがベントモード及びバイレベルモードである場合も、上記2つの吹出モードがバイレベルモード及びヒートモードである場合も、上記オフ直前の吹出モードであるバイレベルモードを選択する。   That is, when the elapsed time since the ignition switch is turned off is within the predetermined time, when the ignition switch is turned on from the off time, the vehicle interior temperature is higher than the temperature obtained by adding the predetermined temperature T20 to the outside air temperature. In the case of high and the blowing mode immediately before turning off is the bi-level mode, the two blowing modes are the bi-level mode and the heat even when the two blowing modes are the vent mode and the bi-level mode. Even in the mode, the bi-level mode that is the blowing mode immediately before the off-state is selected.

ステップSC9で、上記オフ直前の吹出モードがヒートモードであると判定された場合には、ステップSC16に進み、このステップSC16で、切替ヒステリシス領域における2つの吹出モードが、ベントモード及びバイレベルモードであるか否かを判定する。   If it is determined in step SC9 that the blowing mode immediately before turning off is the heat mode, the process proceeds to step SC16. In step SC16, the two blowing modes in the switching hysteresis region are the vent mode and the bi-level mode. It is determined whether or not there is.

ステップSC16の判定がYESである場合、つまり上記2つの吹出モードがベントモード及びバイレベルモードである場合には、ステップSC17に進んで、バイレベルモードを選択する一方、ステップSC16の判定がNOである場合、つまり切替ヒステリシス領域における2つの吹出モードがバイレベルモード及びヒートモードである場合には、ステップSC18に進んで、ヒートモードを選択する。   If the determination in step SC16 is YES, that is, if the two blowing modes are the vent mode and the bi-level mode, the process proceeds to step SC17 to select the bi-level mode, while the determination in step SC16 is NO. In some cases, that is, when the two blowing modes in the switching hysteresis region are the bi-level mode and the heat mode, the process proceeds to step SC18 to select the heat mode.

すなわち、イグニッションスイッチのオフからの経過時間が上記所定時間以内であるときにおいて該イグニッションスイッチがオフからオンにされたときに、車室内温度が、外気温度に上記所定温度T20を加えた温度よりも高い場合で、かつ、上記オフ直前の吹出モードがヒートモードである場合において、上記2つの吹出モードがベントモード及びバイレベルモードである場合(上記2つの吹出モードいずれも、上記オフ直前の吹出モードでない場合)には、上記2つの吹出モードのうち、上記オフ直前の吹出モード(ヒートモード)に対して、対応する開度が近い側の吹出モードであるバイレベルモードを選択し、上記2つの吹出モードがバイレベルモード及びヒートモードである場合(上記2つの吹出モードのうちの1つが、上記オフ直前の吹出モードである場合)には、上記オフ直前の吹出モードであるヒートモードを選択する。   That is, when the elapsed time since the ignition switch is turned off is within the predetermined time, when the ignition switch is turned on from the off time, the vehicle interior temperature is higher than the temperature obtained by adding the predetermined temperature T20 to the outside air temperature. In the case where it is high and the blowing mode immediately before turning off is the heat mode, when the two blowing modes are the vent mode and the bi-level mode (both the two blowing modes are the blowing modes immediately before the turning off). If not, the bi-level mode, which is the blow mode close to the corresponding opening degree, is selected from the two blow modes immediately before the off mode (heat mode). When the blowing mode is a bi-level mode or a heat mode (one of the two blowing modes is The case of the immediately preceding blow mode), selects the heat mode is a blowing mode of the off immediately before.

尚、上記ステップSC5の判定をなくして、ステップSC1の判定がNOである場合には、ステップSC6に進むようにしてもよい。この場合、ステップSC9〜SC18の処理もなくなる。   If the determination at step SC5 is omitted and the determination at step SC1 is NO, the process may proceed to step SC6. In this case, the processing of steps SC9 to SC18 is also eliminated.

したがって、本実施形態では、車両のイグニッションスイッチがオフからオンにされたときに、エアミックスドア46の開度に対応する吹出モードが、ヒステリシスによって2つ存在する場合において、車室内温度が、外気温度に所定温度T20を加えた温度以下である場合には、上記2つの吹出モードのうち、大きい側の開度に対応する吹出モードを選択する一方、車室内温度が、外気温度に上記所定温度T20を加えた温度よりも高い場合には、上記2つの吹出モードのうち、小さい側の開度に対応する吹出モードを選択するようにしたので、車室内温度と外気温度との関係から上記2つの吹出モードの一方を適切に選択して、乗員に対して快適な空調を安定的に実現することができる。   Therefore, in the present embodiment, when the ignition switch of the vehicle is turned from OFF to ON, when there are two blowout modes corresponding to the opening degree of the air mix door 46 due to hysteresis, the vehicle interior temperature is outside air. When the temperature is equal to or lower than the temperature obtained by adding the predetermined temperature T20 to the temperature, the blowing mode corresponding to the larger opening degree is selected from the two blowing modes, while the vehicle interior temperature is equal to the predetermined temperature. When the temperature is higher than T20, since the blowing mode corresponding to the smaller opening degree is selected from the two blowing modes, the above 2 is selected from the relationship between the vehicle interior temperature and the outside air temperature. By appropriately selecting one of the two blowing modes, it is possible to stably realize comfortable air conditioning for the passenger.

また、上記イグニッションスイッチがオンにされたときに、エアミックスドア46の開度に対応する吹出モードが、ヒステリシスによって2つ存在する場合で、かつ、車室内温度が、外気温度に上記所定温度T20を加えた温度よりも高い場合において、上記イグニッションスイッチの上記オン直前のオフ開始から上記オン開始までの経過時間が所定時間を超える場合には、上記2つの吹出モードのうち、小さい側の開度に対応する吹出モードを選択する一方、上記経過時間が上記所定時間以内である場合においては、上記2つの吹出モードのうちの1つが、上記イグニッションスイッチの上記オフ直前の吹出モードである場合には、該オフ直前の吹出モードを選択し、上記2つの吹出モードのいずれも、上記イグニッションスイッチのオフ直前の吹出モードでない場合には、該2つの吹出モードのうち、該オフ直前の吹出モードに対して、対応する開度が近い側の吹出モードを選択するようにしたので、冬場等において暖房による比較的高い温度からイグニッションスイッチのオフにより次第に低下していく車室内温度が、十分に低下していないような時間にイグニッションスイッチがオンされたときでも、冷房系ないし冷房寄りの吹出モードが選択されることはなく、暖房系ないし暖房寄りの吹出モードが選択される。したがって、乗員に対してより一層快適な空調を安定的に実現することができる。   Further, when the ignition switch is turned on, there are two blowing modes corresponding to the opening degree of the air mix door 46 due to hysteresis, and the vehicle interior temperature is equal to the predetermined temperature T20. When the elapsed time from the start of turning off immediately before the turning on of the ignition switch to the starting of turning on exceeds a predetermined time when the ignition switch is higher than the temperature added, the opening degree on the smaller side of the two blowing modes If the elapsed time is within the predetermined time, and one of the two blowing modes is the blowing mode immediately before the ignition switch is turned off. , Select the blowing mode immediately before turning off, and turn off the ignition switch in either of the two blowing modes. When it is not the previous blowing mode, the blowing mode with the opening corresponding to the blowing mode immediately before the off mode is selected from the two blowing modes. Even when the ignition switch is turned on at a time when the temperature in the passenger compartment gradually decreases from the relatively high temperature when the ignition switch is turned off, the cooling mode or the blow-off mode close to the cooling mode is selected. However, the heating system or the heating mode near the heating is selected. Therefore, it is possible to stably realize a more comfortable air conditioning for the passenger.

本発明は、吹出モードの切替えの境界値にヒステリシスが設けられている車両用空調装置に有用である。   INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention is useful for a vehicle air conditioner in which hysteresis is provided at a boundary value for switching between blowout modes.

1 空調装置
2 エアコン制御ユニット(開度決定手段)(吹出モード切替手段)
22a 冷却通路
22b 加熱通路
35 エバポレータ(冷却用熱交換器)
43 ヒータコア(加熱用熱交換器)
44 エアミックス空間
46 エアミックスドア
48 エアミックスアクチュエータ(駆動手段)
60 吹出モードアクチュエータ(吹出モード切替手段)
65 外気センサ(外気温度検出手段)
66 内気センサ(車室内温度検出手段)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Air conditioner 2 Air conditioner control unit (opening degree determination means) (blow-out mode switching means)
22a Cooling passage 22b Heating passage 35 Evaporator (cooling heat exchanger)
43 Heater core (heat exchanger for heating)
44 Air mix space 46 Air mix door 48 Air mix actuator (drive means)
60 Blowout mode actuator (blowout mode switching means)
65 Outside air sensor (outside air temperature detecting means)
66 Inside air sensor (vehicle compartment temperature detection means)

Claims (2)

車両の車室内への送風空気を冷却する冷却用熱交換器と、該送風空気を加熱する加熱用熱交換器と、上記冷却用熱交換器が配置される冷却通路と、上記加熱用熱交換器が配置される加熱通路と、該冷却通路及び加熱通路の下流端が連通し、該両通路からの空気が混合されて上記車室内へ送風される調和空気が生成されるエアミックス空間と、上記加熱通路入口の開度を変更して、上記調和空気の温度を調整するエアミックスドアと、該エアミックスドアによる上記加熱通路入口の開度を決定する開度決定手段と、該開度決定手段により決定された開度になるように上記エアミックスドアを駆動する駆動手段と、上記開度決定手段により決定された開度に応じて、上記調和空気の上記車室への吹出位置が互いに異なるように予め設定された複数の吹出モードの間で、吹出モードを切り替える吹出モード切替手段とを備え、該吹出モード切替手段による吹出モードの切替えの境界値にヒステリシスが設けられている車両用空調装置であって、
上記車両周囲の外気温度を検出する外気温度検出手段と、
上記車両の車室内温度を検出する車室内温度検出手段とを備え、
上記吹出モード切替手段は、上記車両のイグニッションスイッチがオンにされたときに、上記開度決定手段により決定された開度に対応する吹出モードが、上記ヒステリシスによって2つ存在する場合において、上記車室内温度検出手段により検出された車室内温度が、上記外気温度検出手段により検出された外気温度に所定温度を加えた温度以下である場合には、上記2つの吹出モードのうち、大きい側の開度に対応する吹出モードを選択する一方、上記車室内温度が、上記外気温度に上記所定温度を加えた温度よりも高い場合には、上記2つの吹出モードのうち、小さい側の開度に対応する吹出モードを選択するように構成されていることを特徴とする車両用空調装置。
A cooling heat exchanger that cools the air blown into the vehicle interior of the vehicle, a heating heat exchanger that heats the blown air, a cooling passage in which the cooling heat exchanger is disposed, and the heating heat exchange A heating passage in which the vessel is disposed, an air mix space in which the downstream ends of the cooling passage and the heating passage communicate with each other, and air from both the passages is mixed to generate conditioned air to be blown into the vehicle interior; An air mix door that adjusts the temperature of the conditioned air by changing the opening of the heating passage inlet, an opening determination means that determines the opening of the heating passage inlet by the air mix door, and the opening determination And a driving means for driving the air mix door so as to have an opening determined by the means, and an outlet position of the conditioned air to the vehicle interior according to the opening determined by the opening determination means. Multiple preset differently Between the blowing mode, and a mode switching means for switching the blowing mode, a vehicle air conditioner that hysteresis is provided at the boundary values of the switching of the blow mode by 該吹 out mode switching means,
Outside air temperature detecting means for detecting outside air temperature around the vehicle;
Vehicle interior temperature detecting means for detecting the vehicle interior temperature of the vehicle,
When the ignition switch of the vehicle is turned on, the blowing mode switching means is configured to switch the vehicle in the case where two blowing modes corresponding to the opening determined by the opening determining means exist by the hysteresis. When the vehicle interior temperature detected by the indoor temperature detecting means is equal to or lower than the temperature obtained by adding a predetermined temperature to the outside air temperature detected by the outside air temperature detecting means, the larger one of the two blowing modes is opened. While the blowout mode corresponding to the degree is selected, when the vehicle interior temperature is higher than the temperature obtained by adding the predetermined temperature to the outside air temperature, one of the two blowout modes corresponds to the smaller opening degree. A vehicle air conditioner configured to select a blowing mode to perform.
請求項1記載の車両用空調装置において、
上記吹出モード切替手段は、上記車両のイグニッションスイッチがオンにされたときに、上記開度決定手段により決定された開度に対応する吹出モードが、上記ヒステリシスによって2つ存在する場合で、かつ、上記車室内温度が、上記外気温度に上記所定温度を加えた温度よりも高い場合において、上記イグニッションスイッチの上記オン直前のオフ開始から上記オン開始までの経過時間が所定時間を超える場合には、上記2つの吹出モードのうち、小さい側の開度に対応する吹出モードを選択する一方、上記経過時間が上記所定時間以内である場合においては、上記2つの吹出モードのうちの1つが、上記イグニッションスイッチの上記オフ直前の吹出モードである場合には、該オフ直前の吹出モードを選択し、上記2つの吹出モードのいずれも、上記イグニッションスイッチのオフ直前の吹出モードでない場合には、該2つの吹出モードのうち、該オフ直前の吹出モードに対して、対応する開度が近い側の吹出モードを選択するように構成されていることを特徴とする車両用空調装置。
The vehicle air conditioner according to claim 1,
The blowing mode switching means is a case where there are two blowing modes corresponding to the opening determined by the opening determining means when the ignition switch of the vehicle is turned on by the hysteresis, and When the vehicle interior temperature is higher than the temperature obtained by adding the predetermined temperature to the outside air temperature, and the elapsed time from the start of turning off immediately before the turning on of the ignition switch to the start of turning on exceeds a predetermined time, While the blow mode corresponding to the smaller opening is selected from the two blow modes, when the elapsed time is within the predetermined time, one of the two blow modes is the ignition. If it is the blowing mode immediately before the switch is turned off, the blowing mode immediately before the switch is selected is selected, and the two blowing modes are selected. If the deviation is not the blowing mode immediately before the ignition switch is turned off, the blowing mode with the opening corresponding to the blowing mode just before the turning-off is selected from the two blowing modes. An air conditioner for a vehicle that is configured.
JP2010107494A 2010-05-07 2010-05-07 Air conditioner for vehicles Expired - Fee Related JP5466992B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010107494A JP5466992B2 (en) 2010-05-07 2010-05-07 Air conditioner for vehicles

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010107494A JP5466992B2 (en) 2010-05-07 2010-05-07 Air conditioner for vehicles

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2011235708A JP2011235708A (en) 2011-11-24
JP5466992B2 true JP5466992B2 (en) 2014-04-09

Family

ID=45324182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010107494A Expired - Fee Related JP5466992B2 (en) 2010-05-07 2010-05-07 Air conditioner for vehicles

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5466992B2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014129067A (en) * 2012-12-28 2014-07-10 Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk Control device

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0350018A (en) * 1989-07-14 1991-03-04 Zexel Corp Air conditioning controller for automobile
JPH03189228A (en) * 1989-12-18 1991-08-19 Nissan Motor Co Ltd Car conditioner
JP2972964B2 (en) * 1991-01-23 1999-11-08 株式会社ゼクセル Mode door control device for vehicle air conditioner
DE4336934C2 (en) * 1992-05-02 1995-10-12 Hella Kg Hueck & Co Method for controlling the interior temperature of a vehicle with simultaneous exhaust temperature control and air conditioning with exhaust temperature control for the interior of a vehicle
JP3861805B2 (en) * 2002-12-12 2006-12-27 株式会社デンソー Air conditioner for vehicles
JP2007125941A (en) * 2005-11-01 2007-05-24 Denso Corp Air conditioner for vehicle
JP4930111B2 (en) * 2007-03-07 2012-05-16 株式会社デンソー Ventilation system for vehicles

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011235708A (en) 2011-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5477329B2 (en) Air conditioner for vehicles
JP5565509B2 (en) Air conditioner for vehicles
JP5355137B2 (en) Vehicle control device
JP2009202687A (en) Vehicular air conditioner
JP4359222B2 (en) Air conditioner for vehicles
JP5314378B2 (en) Vehicle control device
JP4794421B2 (en) Vehicle control device
JP5125930B2 (en) Air conditioner for vehicles
JP4552360B2 (en) Air conditioner for vehicles
JP4596106B2 (en) Air conditioner for vehicles
JP5466992B2 (en) Air conditioner for vehicles
JP5649122B2 (en) Vehicle control device
JP5763945B2 (en) Vehicle control device
JP4379862B2 (en) Air conditioner for vehicles
CN108136873B (en) Air conditioner for vehicle
JP5548024B2 (en) Vehicle control device
JP4059136B2 (en) Air conditioner for vehicles
JP6049338B2 (en) Air conditioner for vehicles
JP2009248587A (en) Air conditioning device for vehicle
JP6513403B2 (en) Vehicle control device
JP4356889B2 (en) Air conditioner for vehicles
JP6957954B2 (en) Vehicle air conditioner
JP2003104033A (en) Air conditioner for vehicle
JP3994762B2 (en) Air conditioner for vehicles
JP6174883B2 (en) Air conditioner for vehicles

Legal Events

Date Code Title Description
RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20120322

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20130424

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20140114

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20140115

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20140127

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5466992

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees